核科学における異なる統計手法が不確実性に与える影響を見てみよう。
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最先端の科学をわかりやすく解説
核科学における異なる統計手法が不確実性に与える影響を見てみよう。
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この研究は、重イオン衝突中のメソン生成についての理解を深める。
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研究者たちがパラジウムのユニークな揺れ動く動きについて明らかにし、新しい原子の挙動を発見した。
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sTEDは高フラックス環境で中性子検出の効率と精度を向上させる。
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核断面積の正確な予測のためのディープラーニングの新しい手法。
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SoLid実験は、ベルギーの原子炉近くでの反ニュートリノの挙動を理解しようとしてるんだ。
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核子状態を勉強すると、原子構造や基本的な力についての理解が深まるよ。
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研究者たちは、トリウムを使って核時計の精度を向上させるためにねじれた光を使うことを探求している。
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メソンと光誘起核相互作用を通じたその生成に関する研究。
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新しいモデルが乱流の挙動を予測して、将来の核融合炉設計を助けてる。
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三体力がさまざまなシステムで粒子の相互作用をどう形作るかの概要。
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クォークの概要とそれが核の性質に与える影響。
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モリブデンとの重陽子の相互作用に関する研究は、原子力エネルギーの安全のために重要だよ。
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新しいプラスチックシンチレーターが核安全のための中性子検出を改善したよ。
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テルル同位体が星の中での元素形成にどう関わっているかを探る。
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最近のテクネチウムの崩壊エネルギーに関する発見がニュートリノについての理解を深めてる。
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この研究は、電子散乱データを使って単純な原子核の電荷分布を調べてるんだ。
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中性子の挙動と核応用におけるその重要性を見てみよう。
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CERNの研究は原子炉の中性子キャプチャーに関する重要なデータを提供してるよ。
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ニュートリノが物質とどうやって反応するか、いろんな実験を通じて調べてるよ。
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研究が核衝突におけるモデルのつながりを洗練させて、より良い予測を可能にする。
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科学者たちはリバーモリウムを作り、超重元素の理解を深めた。
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原子時計は、独自の原子特性を利用して比類なき精度を提供する。
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研究によると、別れが核反応における完全な融合にどのように影響するかが明らかになった。
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最近の調査でウラン233の中性子捕獲断面積に関する重要なデータが明らかになった。
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同位体シフトは、核の特性や基礎物理学についての洞察を提供する。
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中性子生成の研究は、希少なイベント検出における背景ノイズを最小限に抑えるのに役立つ。
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ディレクトロンに関する研究は、極端な条件下での物質の挙動についての重要な洞察を明らかにしている。
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新しい方法がガスフローのシミュレーションを向上させ、核融合炉のダイバート設計を助けてるよ。
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新しいアプローチがトランスフォーマーモデルを使って中性子輸送の効率を高めてる。
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物質の基本要素を明らかにする: 核子、クォーク、グルーオン。
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核分裂の詳しい説明と、それがエネルギー生産において持つ重要性。
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ハロー中性子の挙動と原子崩壊への影響を探る。
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科学者たちが熱中性子をどうやって検出するのか、そして彼らが直面する課題について知ってみよう。
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中性子星を通じて宇宙で重い元素がどうやって作られるかを知ろう。
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偏極中性子イメージングでYBCO超伝導体テープの磁場が明らかになった。
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構造化ニュートロンの崩壊と粒子の挙動への影響を探ってみて。
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科学者が原子核内の粒子の動きをどうやって研究しているかを学ぼう。
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科学者たちはニュートリノを調べて物質と反物質の謎を解明しようとしてるんだ。
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核質量が宇宙での元素生成にどう影響するか探ってみよう。
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